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Ressourcenoptimierte Echtzeitanalyse stark Artefakt-behafteter Bildsequenzen zur Detektion von Nanoobjekten (B02)

Fachliche Zuordnung Bild- und Sprachverarbeitung, Computergraphik und Visualisierung, Human Computer Interaction, Ubiquitous und Wearable Computing
Epidemiologie und Medizinische Biometrie/Statistik
Förderung Förderung von 2011 bis 2022
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 124020371
 
Das Teilprojekt soll neue Echtzeitanalyseverfahren zur Detektion spezifischer Nanoobjekte in stark Artefakt-behafteten Bildsequenzen unter Beachtung limitierter Ressourcen auffinden. Methodisch soll eine Optimierung des Tradeoffs zwischen Hardwareeffizienz, Zeiteffizienz und Detektionsqualität geeigneter Bild- und Datenanalyseverfahren erfolgen. Die neuen Verfahren sollen am Beispiel der Bereitstellung eines ubiquitär verfügbaren portablen Gerätes zur Diagnostik viraler Erkrankungen mittels der neuartigen PAMONO-Technik (engl. Plasmon Assisted Microscopy Of Nano Objects) erprobt werden.
DFG-Verfahren Sonderforschungsbereiche (Transferprojekt)
Antragstellende Institution Technische Universität Dortmund
Teilprojektleiter Professor Dr. Jian-Jia Chen, von 1/2015 bis 12/2018; Dr. Roland Hergenröder, seit 1/2015; Professor Dr. Peter Marwedel, bis 12/2014; Professor Dr. Heinrich Müller, bis 12/2018; Privatdozent Dr. Frank Weichert, seit 1/2019; Dr. Alexander Zybin, bis 12/2014
 
 

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